Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: სქემა BLOCCHI
- ნაბიჯი 2: SCHEDA CONTROLLER
- ნაბიჯი 3: USB
- ნაბიჯი 4: DRIVER DEI MOTORI PASSO-PASSO
- ნაბიჯი 5: FINECORSA (END-STOP)
- ნაბიჯი 6: ESTRUSORE
- ნაბიჯი 7: MOTORE ESTRUSORE (CONNETTORE M8)
- ნაბიჯი 8: ELEMENTO RISCALDANTE
- ნაბიჯი 9: TERMISTORE (CONNETTORE M18)
- ნაბიჯი 10: VENTOLA ESTRUSORE (CONNETTORE M16)
- ნაბიჯი 11: SERVIZI (CONNETTORE M17)
- ნაბიჯი 12: DETPLAY LETTORE DI SD (EXP1 E EXP2)
- ნაბიჯი 13: SCHEDA ALIMENTATORE
- ნაბიჯი 14: USCITA DC PER ALIMENTAZIONE
- ნაბიჯი 15: FILTRI RC
- ნაბიჯი 16: COLLEGAMENTI ALIMENTATORI ESTERNI
- ნაბიჯი 17: BASSA TENSIONE (DC)
- ნაბიჯი 18: COLLEGAMENTI DEI DRIVER MOTORI PASSO-PASSO
- ნაბიჯი 19: Scarica Il Manuale Completo
- ნაბიჯი 20: მარლინის პროგრამული უზრუნველყოფა
- ნაბიჯი 21: Parti CAD
- ნაბიჯი 22: სქემა
ვიდეო: კონტროლერი Imaginbot Per Stampante 3D Da 1 Metro Cubo: 22 Steps
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
Questo controller è stato progettato per costruire una stampante 3D da met met cubo comandando motori passo-passo di grosse potenze.
ნაბიჯი 1: სქემა BLOCCHI
კოლეჯის მე ვცდილობდი მოვიყვანო პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობენ სისტემურ მოთხოვნებს, რათა შეაფასონ სქემა, რომელიც ეხება სქემებს (ყველა გვერდიდან).
Scarica il Manuale Completo
imaginbot.com/it/
ნაბიჯი 2: SCHEDA CONTROLLER
ალიმენტაზიონი DC
გამოიყენეთ ერთი კონფიგურაცია თქვენი კოლეჯისათვის, რომელიც მოიცავს საკვების კონტროლერს (connettore POWER SUPPLY) alla scheda alimentatore (connettore POWER SUPPLY).
Si possono anche usare tre coppie di cavi.
ნაბიჯი 3: USB
შეაგროვეთ თქვენი კომპიუტერის USB პორტი USB Arduino– ში.
ნაბიჯი 4: DRIVER DEI MOTORI PASSO-PASSO
(CONNETTORI DA M1 A M7)
Usare il cavo a quattro fili per I segnali rispettivamente:
Connettori Y1 (M1) e Y2 (M2): cavi dei driver dei 2 motori sull’asse Y.
Connettori Z1 (M3), Z2 (M4), Z3 (M5), Z4 (M6): cavi dei driver dei 4 motori asse Z.
Connettori X1 (M7): cavi del driver del motore asse X.
Seguite questo tabella per il collegamento dei cavi dei მძღოლი:
Serigrafia su scheda --- ფერი
5V ---------------------- როსო
PUL --------------------- ვერდე
DIR --------------------- გიალო
EN ---------------------- Blu
Sono I connettori destinati ai var მძღოლი e possono essere cablati con filo da 0, 5 mm2.
E’bene che il filo non sia avvolto a spirale (twistato) sulle 4 connessioni relative ad ogni driver.
La capacità di pilotaggio dei var assi è espressa dalla seguente tabella:
Asse -Connettori - Capacità di pilotaggio
X --------- M7 -------------- 1 მძღოლი
Y ------- M1, M2 ----------- 2 მძღოლი
Z ---- M3, M4, M5, M6 ----- 4 მძღოლი
ნაბიჯი 5: FINECORSA (END-STOP)
გამოიყენე ის cavo a due fili per kolegare I finecorsa rispettivamente:
Connettore X-MIN (M9) და X-MAX (M10): fincorsa asse X minimo e massimo.
Connettore Y-MIN (M11) და Y-MAX (M12): fincorsa asse Y minimo e massimo.
Connettore Z-MIN (M13) და Z-MAX (M14): fincorsa asse Z minimo e massimo.
ნაბიჯი 6: ESTRUSORE
Il gruppo estrusore comprende diversi cavi:
Connettore ESTRUSORE (M8): Cavo a quattro fili del motore passo-passo dell’estrusore.
Connettore RISC (M15): Cavo a due fili dell’elemento riscaldante.
Connettore TERM (M18): Cavo a due fili del termistore.
Connettore VENT (M16): Cavo a due fili della ventola (rispettare la polarità).
ნაბიჯი 7: MOTORE ESTRUSORE (CONNETTORE M8)
Questo connettore trasferisce gli impulsi di comando al motore passo-passo dell’estrusore.
ეს არის დაახლოებით 1 A corrente per ogni pin è bene sia cablato con fili inferiori ad 1 mm2 (18 AWG).
Se la lunghezza del cavo eccede 1m è needario aumentare la sezione a 1, 2 mm2.
ნაბიჯი 8: ELEMENTO RISCALDANTE
(CONNETTORE M15)
Il connettore portal’alimentazione a 12 VDC sulla resistenza di riscaldamento dell’estrusore.
I fili devono avere sezione di almeno 1, 5 მმ 2. L'abilitazione è segnalata dal LED rosso.
ნაბიჯი 9: TERMISTORE (CONNETTORE M18)
Il connettore raccoglie le connessioni del termistore presente all’interno dell’estrusore.
მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ არ გექნებათ შესაძლებლობა შეასრულოთ termistore sia connessa direttamente alle parti metalliche, essa sia collegata sul pin di destra (se visto anteriormente).
Il pin di destra è collegato a massa ed è გამორჩეული nel disegno generale poiché ha la piazzuola quadrata.
Nel dubbio, ene bene accertarsi se uno dei fili relativi al termistore abbia veramente una connessione diretta sulle parti metalliche (estrusore) e, in tal caso, პროცედურა მოვა მითითებით.
ნაბიჯი 10: VENTOLA ESTRUSORE (CONNETTORE M16)
Questo connettore comanda, mezzo software, la ventola presente sull’estrusore.
მე fili possono essere di sezione 0, 5 მმ 2.
L'abilitazione di tale ventola è segnalata dal LED verde.
ნაბიჯი 11: SERVIZI (CONNETTORE M17)
Vi sono presenti 12 VDC di servizio per una massima corrente prelevabile pari a 0, 4 A.
La polarità è segnata con il simbolo “+” sulla serigrafia.
შეიძლება გამოვიყენოთ შესაძლებლობა შეაგროვოს საბოლოო ჯამში არაკომერციული პროგრამული უზრუნველყოფა (სემპერი ატივი) და განვსაზღვროთ ის, თუ რა სახის საკვებია.
ნაბიჯი 12: DETPLAY LETTORE DI SD (EXP1 E EXP2)
მე შემიძლია შევიმუშაო ჩემი ჯგუფების ეკრანის ჩვენება-კოდირებით ყველა სქემა.
კოლეჯის ჩვენება 12864 ტრამით I suoi cavi piatti და 10 fili.
კოლექციონირება პირველ რიგში cavo al connettore EXP1 და მეორე cavo al connettore EXP2.
Rispettare su entrambi il verso giusto orientando la tacchetta presente sul connettore del cavo verso la cava presente sul connettore sulla scheda.
ყურადღება! Un’errata disposizione degli stessi (possono prestarsi facilmente ad essere invertiti fra loro) può causare danniirreversibili.
La massima lunghezza del flat-cable non deve superare I 25 სმ.
ნაბიჯი 13: SCHEDA ALIMENTATORE
CONNETTORE ALIMENTAZIONE AC
INGRESSO DA RETE ELETTRICA– ში
Presente sul pannello frontale, fornisce l’alimentazione AC sia alla scheda che agli alimentatoriesterni.
Può essere cablato con spina femmina per vaschetta tipo IEC, comune reperibilità. Il cavo non deve avere sezione inferiore a 1, 2 mm2 e deve essere dotato di terra.
SI გამოიყენება კომპიუტერის გამოყენებით 220VAC კომპიუტერზე.
Prima di collegegare il cavo assicurarsi che l’interruttore generale sia su OFF e che la scheda sia all’interno di un contenitore isolante in modo da proteggere.
ნაბიჯი 14: USCITA DC PER ALIMENTAZIONE
SCHEDA CONTROLLER
გამოვიყენე კონცეფცია ნელა ტაბელაში, რომელიც ითხოვს დოკუმენტის გაგზავნას, რომელიც შემუშავებულია გეგმის მიხედვით, Controller e Alimentatore.
ნაბიჯი 15: FILTRI RC
გაააქტიურეთ ის 220VAC– ით, რომელიც გამოწვეულია ფილტრაციის RC– სთან ერთად, რათა მონიტორინგი მოხდეს, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ 220VAC.
Ogni cavo deve avere tre conduttori:
ფაზე (მარნეონი).
ნეიტრო (ლურჯი).
ტერა (verde e giallo).
Gli ingressi del filtro 1 e filtro 2 possono essere collegati პარალელურად.
ნაბიჯი 16: COLLEGAMENTI ALIMENTATORI ESTERNI
აშშ – ს ალიმენტაზონის კონნეტარული კომპანია აშშ – ში
Esso è presente sul pannello frontale.
Trattasi del connettore che riporta la rete 220VAC Sugli alimentatori esterni.
Può essere cablato con spina maschio per vaschetta tipo IEC, re comune reperibilità.
Il cavo non deve avere sezione inferiore a 1, 2mm2 e deve essere dotato di terra.
Collegare l’uscita 220VAC dei filtri RC con quattro comuni cavi per impianti elettrici ai quattro alimentatori esterni: Uscita dal Filtro 1: alimentatore 1 e 2.
Uscita dal Filtro 2: alimentatore 3 e 4.
Ogni cavo deve avere tre conduttori:
ფაზე (მარნეონი).
ნეიტრო (ლურჯი).
ტერა (verde e giallo).
ნაბიჯი 17: BASSA TENSIONE (DC)
გამოიყენეთ უპრობლემოდ გამოსაყენებელი დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია მძღოლებთან (რისპეტარული პოლარიტი):
ალიმენტორე 1: მძღოლი asse Z1 e Z2.
Alimentatore 2: მძღოლი asse Z3 e Z4.
Alimentatore 3: მძღოლი asse Y1 e Y2
Alimentatore 4: მძღოლი asse X1.
ნაბიჯი 18: COLLEGAMENTI DEI DRIVER MOTORI PASSO-PASSO
Usare I cavia due fili provenienti dalle uscite DC degli alimentatori per le alimentazioni di ogni driver (positivo e negativo).
გამოიყენეთ ეს quattro fili proveniente dalla scheda controller per I segnali di ogni მძღოლი.
Sui connettori dei driver effettuare I collegamenti e ponti come indicato in questo schema:
ნაბიჯი 19: Scarica Il Manuale Completo
Scarica il manualeplete
imaginbot.com/it/
ნაბიჯი 20: მარლინის პროგრამული უზრუნველყოფა
ნაბიჯი 21: Parti CAD
ნაბიჯი 22: სქემა
გირჩევთ:
როგორ დააინსტალიროთ, გაუშვათ და დააკავშიროთ კონტროლერი ემულატორთან: 7 ნაბიჯი
როგორ დააინსტალიროთ, გაუშვათ და დააკავშიროთ კონტროლერი ემულატორთან: ოდესმე ყოფილხართ გარშემო და გახსოვთ თქვენი ბავშვობა, როგორც ახალგაზრდა მოთამაშე და ხანდახან გისურვებთ, რომ შეძლოთ წარსულის ძველი ძვირფასი ქვების ხელახლა დათვალიერება? ისე, ამისთვის არის აპლიკაცია …. უფრო კონკრეტულად კი არის მოთამაშეების საზოგადოება, რომელიც ქმნის პროგრამას
შექმენით Arduino MIDI კონტროლერი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
შექმენით Arduino MIDI კონტროლერი: გამარჯობა ყველას! ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა ააწყოთ თქვენი საკუთარი Arduino- ით აღჭურვილი MIDI კონტროლერი. MIDI ნიშნავს მუსიკალური ინსტრუმენტის ციფრულ ინტერფეისს და ეს არის პროტოკოლი, რომელიც კომპიუტერებს, მუსიკალურ ინსტრუმენტებს და სხვა ტექნიკას საშუალებას აძლევს კომუნიკაციის
კონტროლერი Imaginbot 1 კუბური მეტრიანი 3D პრინტერისთვის: 22 ნაბიჯი
კონტროლერი Imaginbot 1 კუბური მეტრიანი 3D პრინტერისთვის: ეს კონტროლერი შეიქმნა 3D კუბური მეტრიანი პრინტერის ასაშენებლად ფართომასშტაბიანი სტეპერიანი ძრავების ბრძანებით
Arduino დაფუძნებული წვრილმანი თამაშის კონტროლერი - Arduino PS2 თამაშის კონტროლერი - თამაში Tekken With DIY Arduino Gamepad: 7 ნაბიჯი
Arduino დაფუძნებული წვრილმანი თამაშის კონტროლერი | Arduino PS2 თამაშის კონტროლერი | თამაში Tekken With DIY Arduino Gamepad: გამარჯობა ბიჭებო, თამაშების თამაში ყოველთვის სახალისოა, მაგრამ საკუთარი წვრილმანი თამაშით თამაში უფრო სახალისოა. ასე რომ, ჩვენ გავაკეთებთ თამაშის კონტროლერს arduino pro micro- ს ამ ინსტრუქციებში
YABC - კიდევ ერთი ბლინკის კონტროლერი - IoT Cloud ტემპერატურისა და ტენიანობის კონტროლერი, ESP8266: 4 ნაბიჯი
YABC - კიდევ ერთი ბლინკის კონტროლერი - IoT Cloud ტემპერატურისა და ტენიანობის კონტროლერი, ESP8266: გამარჯობათ, მე ცოტა ხნის წინ დავიწყე სოკოს მოყვანა სახლში, ოსტრების სოკო, მაგრამ მე უკვე მაქვს 3 ამ კონტროლერის სახლში Fermenter ტემპერატურის კონტროლი ჩემი სახლის ხარშვის, მეუღლისთვის ის ასევე აკეთებს ამ კომბუჩას საქმეს ახლა და როგორც თერმოსტატი სითბოსთვის